El objetivo del Doctorado en Astrofísica es formar investigadores de alto nivel que en el futuro hagan pleno uso científico de la infraestructura existente para la astronomía en Chile. Esto incluye tanto a astrofísicos observacionales que generen y ejecuten proyectos científicos que hagan uso directo de los telescopios, como a teóricos cuya labor es la modelación físico-matemática de los fenómenos observados.
Perfil de egreso:
Un Doctor en Astrofísica estará capacitado para llevar a cabo en forma independiente investigación original, novedosa y relevante en el área general de la astrofísica. Esto implica una capacidad crítica e independencia de criterio bien desarrolladas y una gran capacidad de aprender por sí mismo. En particular, requerirá de una base fuerte de conocimientos y comprensión de la física y su aplicación a los fenómenos astronómicos. También incluye una cultura amplia en astrofísica y en los problemas más relevantes de esta ciencia en la actualidad, además de un conocimiento detallado de algún ámbito particular de ésta.
Los beneficios de estudiar en el Instituto de Astrofísica de PUC-Chile:
Fecha de postulación: Desde el 1 de julio al 1 de agosto de 2024, inclusive, para iniciar estudios en marzo de 2025.
ESO/B. Tafreshi (twanight.org)
Las líneas de investigación del programa abarcan la gran mayoría de las actuales áreas de investigación de frontera en astrofísica, las cuales son cubiertas por nuestra planta académica tanto desde la mirada observacional (experimental), como la teórica. Estas líneas incluyen:
– Astrofísica estelar: estructura interna y evolución de estrellas, estrellas binarias, estrellas variables, estrellas compactas, astrosismología, supernovas, abundancias químicas, función inicial de masa, magnetohidrodinámica, rotación estelar, campos magnéticos, tests astrofísicos de física fundamental, formación de estrellas.
– Astrofísica galáctica: cúmulos y poblaciones estelares, dinámica estelar, estructura y evolución de la Vía Láctea, el bulbo y el centro galáctico, disco y halo galáctico, mapeos cinemáticos y espectroscópicos, arqueología galáctica, el Grupo Local, galaxias enanas, cosmología de campo cercano.
– Astrofísica extragaláctica: evolución de galaxias y cúmulos de galaxias, sistemas de cúmulos globulares, lentes gravitacionales, núcleos galácticos, galaxias activas, agujeros negros supermasivos, mapeos de galaxias desde el radio a los rayos X, galaxias de bajo brillo superficial, escala de distancias, materia y energía oscura.
– Astronomía experimental e instrumentación: espectroscopía óptica e infrarroja, telescopios de microondas, detectores CCD, óptica adaptativa, turbulencia atmosférica.
– Astroquímica: medio interestelar, regiones de formación estelar, química de discos protoplanetarios, química de poblaciones estelares en el bulbo, disco y halo galácticos.
– Astrofísica Computacional y Big Data: simulaciones cosmológicas, simulaciones hidrodinámicas y gravitatorias de N cuerpos, mapas de radiación de fondo, procesamiento de grandes volúmenes de imágenes de telescopios de survey, métodos de machine learning para aplicaciones astronómicas.
– Cosmología: materia y energía oscura, formación de galaxias, estructura a gran escala, simulaciones numéricas cosmológicas, radiación cósmica de fondo de microondas.
– Astrofísica de Altas Energías: astrofísica de rayos cósmicos, rayos gamma, y rayos X, binarias de rayos X, supernovas, explosiones de rayos gamma.
Semestre | Sigla | Nombre del Curso | Créditos | Total semestre |
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1º | ASP9110 | Procesos Físicos en Astrofísica | 10 | 45 |
ASP9304 | Fronteras de La Astrofísica A | 5 | ||
ASP9201 | Trabajo de Investigación A | 20 | ||
ASP5302 | Astrofísica Extragaláctica Avanzada | 10 | ||
CPD0100 | Placement English Test o Equivalente | 0 | ||
2º | ASP9305 | Fronteras de La Astrofísica B | 5 | 45 |
Optativo I | 10 | |||
ASP5205 | Astrofísica Estelar Avanzada | 10 | ||
ASP9202 | Trabajo de Investigación B | 20 | ||
3º | ASP9203 | Trabajo de Investigación C | 20 | 50 |
ASP9306 | Fronteras de La Astrofísica C | 5 | ||
ASP5205 | Astrofísica Estelar Avanzada | 10 | ||
Optativo II | 10 | |||
ASP9120 | Seminario de Astrofísica | 10 | ||
ASP9204 | Versatilidad en la Investigación | 5 | ||
ASP9002 | Examen de Calificación | 0 | ||
4º | CPD0002 | Ética e Integridad en Investigación | 0 | 50 |
ASP9008 | Proyecto de Tesis | 50 | ||
5º | ASP9721 | Tesis de Doctorado I | 50 | 50 |
6º | ASP9722 | Tesis de Doctorado II | 50 | 50 |
ASP9722 | Actividad Anual de Seguimiento I | 0 | ||
7º | ASP9723 | Tesis de Doctorado III | 50 | 50 |
8º | ASP9724 | Tesis de Doctorado IV | 50 | 50 |
ASP9005 | Actividad Anual de Seguimiento II | 0 | ||
ASP9006 | Autoría Artículo Científico o Patente | 0 | ||
ASP9007 | Pasantía | 0 | ||
Total Doctorado En Astrofísica | 390 |
Requisitos de graduación:
– Haber aprobado el plan de estudios correspondiente.
– Haber tenido una permanencia mínima de cuatro semestres en el programa.
– Haber aprobado el trabajo de tesis, incluido el examen de defensa.
– Certificar el dominio del idioma inglés en nivel avanzado (ALTE 3) y con aplicación en ámbitos académicos.
– Ser el autor principal en, al menos, un artículo científico en proceso de revisión en una revista o libro de corriente principal o ser el autor principal de una patente en tramitación.
– Haber aprobado, al menos, tres talleres de habilidades transversales ofrecidos por el Colegio de Programas Doctorales (CPD), uno de los cuales debe ser de naturaleza ética.
– Realizar una pasantía/estadía de investigación en el extranjero, con equipos que trabajen temas atingentes a la tesis respectiva.
– Claudia Aguilera (Ph.D. Universidad Católica de Chile, Chile): Stellar structure and evolution, Stellar characterization and abundances, Lithium in the universe, Planet-star connection
– Barrientos, Felipe (Ph.D. University of Toronto, Canadá): Evolution of Galaxies and Clusters of Galaxies; Gravitational Lensing.
– Bauer, Franz E. (Ph.D. University of Virginia, EE.UU.): Black holes (stellar, intermediate, supermassive); Galaxy + SMBH formation and evolution; X-ray binaries and ULXs; Supernovae and exotic transients; Gravitational Wave/Multi-messenger events.
– Catelan, Márcio (Ph.D. Universidad de Sao Paulo, Brasil): Stellar Evolution; Globular Clusters; Variable Stars.
– Chanamé, Julio (Ph.D. The Ohio State University, EE.UU.): Stellar dynamics: dark matter, black holes, gravitation, galaxies, star clusters; Stellar structure and evolution: theory and observation; Milky Way structure; Galactic stellar populations; Galactic archaeology and the Local Group; Wide Binaries.
– Clocchiatti, Alejandro (Ph.D. University of Texas at Austin, EE.UU.): Supernovae; Cosmological Distance Relations.
– Dünner, Rolando (Ph.D. Universidad Católica de Chile, Chile): Experimental Astronomy and Instrumentation; Large Scale Structure and Cosmology.
– Galaz, Gaspar (Ph.D. Université Paris VII, Francia): Stellar Content in Galaxies; Low Surface Brightness Galaxies; Statistical Properties of the Galaxy Distribution; Galaxy Evolution; Morphological and Spectral Classification of Distant Galaxies Observational Cosmology.
– Jorge González-López (Ph.D. Universidad Católica/Heidelberg University): Galaxy formation and evolution, Gravitational lensing and distant galaxies.
– Guzmán, Viviana (Ph.D. Université Pierre et Marie Curee, Francia): Astrochemistry; Interstellar Medium; Star-forming Regions; Protoplanetary Disks.
– Infante, Leopoldo (Ph.D. University of Victoria, Canadá): Large Scale Structure, Galaxy Formation and Evolution; Large Surveys.
– Puzia, Thomas H. (Dr.rer.nat Ludwig-Maximilians-Universität München, Alemania): Galaxy Formation and Evolution; Star Cluster Systems and Stellar Populations in Galaxies.
– Tissera, Patricia (Ph.D. Universidad de Córdoba, Argentina): Computational astrophysics; Models and Simulations of the Formation of Galaxies.
– Treister, Ezequiel (Ph.D. Yale University, EE.UU.): Formation and Evolution of Supermassive Black Holes.
– Zoccali, Manuela (Ph.D. Università di Padova, Italia): The Galactic Bulge; Stellar Populations; Chemical Abundances; Galactic Globular Clusters; The Initial Mass Function.
Los postulantes deben tener el grado de licenciados o magíster en Astronomía o Física (o áreas afines), dedicación de tiempo completo, y un buen manejo del idioma inglés y/o español. Experiencia previa en investigación, si bien no es un requisito, es considerada positivamente.
Documentos de postulación:
Todos los documentos de postulación (a excepción de las cartas de referencia) deben ser enviados a través de nuestro formulario de postulación . Los postulantes pre-seleccionados serán citados(as) a una entrevista. Todas las preguntas debe ser dirigidas a gradapp@astro.puc.cl
A partir de estos antecedentes, el Comité de Postgrado elaborará un orden de mérito de los candidatos basado en la siguiente escala:
Los seleccionados que acepten nuestra oferta serán contactados para iniciar trámites relacionados al seguro de salud (FONASA, ISAPRE u otro), visa para los alumnos extranjeros, etc.
El Instituto de Astrofísica y la PUC están comprometidos a ofrecer igualdad de oportunidades y diversidad en su comunidad de trabajo, incluyendo libertad religiosa. Postulaciones de minorías son especialmente bienvenidas.
Fecha de postulación: Desde el 1 de julio al 1 de agosto de 2024, inclusive, para iniciar estudios en marzo de 2025.
Estudiantes aceptados en el Programa de Doctorado en Astrofísica tienen beca de manutención y 100% del arancel de matrícula garantizados por la duración del programa, i.e., 4 años/8 semestres.
Los estudiantes matriculados podrán acceder a los siguientes documentos y formularios:
1-. Formulario para solicitar una constancia (de alumno regular, concentración de notas, otra).
2-. Formulario para solicitar la convalidación de asignaturas.